Тепловыделения
от ПЭВМ и источников искусственного освещения определяются по формуле:
![]()
(6.9)
где Q - тепловыделения, Вт;- суммарная мощность устройств, Вт;
n - коэффициент тепловых потерь
( n=0,7 для ПЭВМ, n=0,55 для люминесцентных ламп).
Тепловыделения от 3-х ПЭВМ составит
Тепловыделения от 6-ти ламп ЛТБ-40 составят:
В
тёплый период года необходимо также учитывать тепловыделения от солнечной
радиации. Рассматриваемое помещение находится на третьем этаже двухэтажного
здания, окна ориентированы на восток и имеют двойное остекление в деревянной
раме. Поэтому тепловыделения от солнечной радиации можно определить по формуле:
(6.10)
где
![]()
-
тепловыделения от солнечной радиации, Вт;
S - площадь остекления, м2;- тепловыделения через 1 м2 поверхности остекления, Вт/м2;
h - коэффициент учёта характера остекления.
В рассматриваемом случае S= 4 м2, q = 145 Вт/ м2, h = 1,15.
Тогда по 5.10:
Суммарные избыточные тепловыделения
Объём
приточного воздуха, необходимого для поглощения избытков тепла определяется по
формуле:
![]()
(6.11)
где
G - объём приточного воздуха, м3/ч;- теплоизбытки, Вт;р - удельная теплоёмкость
воздуха (1000 Дж/(кг ![]()
));
r - плотность воздуха (1,2 кг/м3);
![]()
-
температура удаляемого воздуха, ![]()
;
![]()
-
температура приточного воздуха, ![]()
.
Температура
приточного воздуха в тёплый период года для широты Воронежа принимается равной
20 ![]()
.
Температура удаляемого воздуха определяется по формуле:
![]()
(6.12)
где
![]()
-
температура удаляемого воздуха, ![]()
;
![]()
-
оптимальная температура воздуха в рабочей зоне (23 ![]()
);-
температурный градиент ( 1 ![]()
/м);-
высота помещения (2,7 м).
![]()
= 23 + 1
![]()
(2,7-2)
= 23,7 ![]()
.
Тогда по формуле 6.11 имеем:
Проведём расчёт принудительной внешнеобменной приточной вентиляции для указанного помещения. Вентиляционная система состоит из следующих элементов:
приточной камеры, в состав которой входят вентилятор с электродвигателем, калорифер для подогрева воздуха в холодное время года и жалюзийная решётка для регулирования объёма поступающего воздуха;
круглого стального воздуховода длиной 1,5 м;
воздухораспределителя ВП для подачи воздуха в помещение.
Потери
давления в вентиляционной системе определяются по формуле:
(6.13)
где H - потери давления, Па;- удельные потери давления на трение в воздуховоде, Па/м;- длина воздуховода, м;
x - суммарный коэффициент местных потерь в системе;- скорость воздуха (V=3 м/с);
r - плотность воздуха ( r=1,2 кг/ м3).
Необходимый диаметр воздуховода для данной
вентиляционной системы:
Принимаем в качестве диаметра ближайшую cтандартную величину - 0,45 м. Для воздуховода данного диаметра удельные потери давления на трение R=0,24 Па/м.
Местные потери возникают в жалюзийной решётке (x=1,2), воздухораспределителе (x=1,4) и калорифере (x=2,2). Тогда суммарный коэффициент x = 1,2+1,4+2,2 = 4,8.
Тогда по формуле 6.13 имеем:
С учётом 10%-ого запаса
.5 Требования по пожарной безопасности
Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т.д.
Особенностью современных ПЭВМ является очень высокая плотность размещения электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, коммутационные кабели и так далее. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты, что может привести к повышению температуры отдельных узлов до 80-100 °С, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.
Для большинства помещений вычислительного центра установлена категория пожарной опасности В. В зависимости от пределов огнестойкости строительных конструкций установлены 8 степеней огнестойкости зданий. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования, а также категорию пожарной опасности, здания, в которых предусмотрено размещение ПЭВМ, должны быть I или II степеней огнестойкости.
В помещениях должны находиться планы эвакуации людей на случай пожара (План эвакуации). Необходимо строгое соблюдение мер противопожарной безопасности на рабочих местах.
Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий
определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы
должны располагаться рассредоточенно. При этом лифты и другие механические средства
транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей
эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0.8м.
Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша
лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании
зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды
лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с
наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для
подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в
наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения;
внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые
лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные
лестницы.
Рисунок 6.1 - План эвакуации из производственного помещения
Помещение машинного зала должно быть оборудовано пожарными извещателями, которые позволяют оповестить дежурный персонал о пожаре. Пожарные извещатели преобразуют неэлектрические физические величины (излучение тепловой или световой энергии, движение частиц дыма) в электрические, которые в виде сигнала определенной формы направляются по проводам на приемную станцию.
В качестве пожарных извещателей в машинном зале устанавливаются дымовые фотоэлектрические извещатели типа ИДФ-1 или ДИП-1. Исходя из высоты потолка (4 м) и площади помещения (30-40 м2) по нормам достаточно одного извещателя на машинный зал. Эти устройства характеризуются высокой скоростью и надежностью срабатывания и работают на принципе рассеяния частицами дыма теплового излучения.
§ охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур;
§ изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами;
§ механический срыв пламени сильной струей воды или газа; торможение (ингибирование) скорости реакции окисления;
§ создание условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых ниже установленного диаметра.
К средствам тушения относятся огнетушащие вещества и составы. В качестве средств тушения используют воду, пены (воздушно-механические различной кратности и химические), представляющие собой коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха или диоксида углерода; инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы); гомо- геновые ингибиторы, низкокипящие гологеноуглероды-хлодоны; гетерогенные ингибиторы - огнетушашие порошки; комбинированные составы.
Для тушения обычных твердых материалов (дерево, уголь, бумага резина, текстиль и др.) используют все виды средств, прежде всего вода.
Для тушения плавящихся при нагреве материалов (каучук, стеарин и др.) используют распыленную воду, пену, хладоны, порошки.
Для тушения горючих материалов, в т.ч. сжиженных, используются газовые составы, порошки, вода - для охлаждения оборудования.
Для тушения металла и их сплавов, металлосодержащих соединений используются только порошки.
Для тушения электроустановок под напряжением используются хладоны, порошки, диоксид углерода.
В помещении в целях обеспечения пожарной безопасности предусмотрено:
- щит пожарный открытый;
2 порошковых огнетушителя ОП-5;
- углекислотный огнетушитель ОУ-2;
- воздушно-пенный огнетушитель ОВП-4;
ящик пожарный с песком;
лопата;
2 конусообразных ведра.
.6 Экологичность проекта
В помещении, в котором осуществлялась работа над дипломным проектом
используется оборудование, соответствующее международным стандартам по
электромагнитным излучениям. Бытовые отходы утилизируются коммунальной службой.
Для ПЭВМ требуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию, что
положительным образом скажется на показателях экологичности, а также продлит ее
срок службы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предприятиям, разрабатывающим изделия при помощи Creo, для подготовки документации необходимо иметь в своем распоряжении возможность использования общеупотребительного формата данных. Применение связки технологий XML и XSL, позволяющих отделить форму от содержания, даёт возможность упростить процесс преобразования данных. Получив документ в формате XML, можно использовать его для преобразования в PDF, либо в другой общеупотребительный формат.
В рамках настоящей дипломной работы были разработаны:
- структура xml-представления спецификации;
- шаблоны XSL для групповой спецификации по ГОСТ 2.113 - 75;
- программу-конвертер, выполняющую преобразование xml-файла в промежуточный файл рассматриваемого формата, а также реализующую интерфейс между пользователем и программными средствами, выполняющими дальнейшее преобразование (с использованием xsl-шаблонов).
Для разработанного приложения и используемых им компонент был создан инсталляционный пакет, упрощающий процесс установки.
Результатом использования разработанных программных средств явилось получение спецификации в формате PDF удовлетворяющей нормам ГОСТ 2.113 - 75.
Проведённые экономические расчёты доказали эффективность применения разработанных программных средств на предприятиях.
Были приведены нормы и правила, при соблюдении которых (в компьютерных лабораториях), риск возникновения профессиональных заболеваний ничтожно мал.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. С.Н.Смирнов, XML и JDBC. Практическое введение, Гелиос АРВ, 2010г., 188с.
2. Джо Грэй, Динар Дальви, Фредрик Нормен, XML.NET, Лори, 2012г., 642с.
3. PartList. Руководство пользователя. - Воронеж, Солвер. - 2013 г., 38 с.
. Елена Бенкен, PHP, MySQL, XML. Программирование для Интернета, БХВ-Петербург, 2011 г., 304 с.
. Дуг Тидуэлл, XSLT, Символ-Плюс, 2010 г., 960 с
. Борис Пахомов, С/С++ и MS Visual C++ 2012, БХВ-Петербург, 2013 г., 502 с.
. Введение в Creo Parametric 2.0. - Воронеж, Солвер. - 2013г., 707 с.
. Введение
в Windchill PDMLink 10.0. - Воронеж, Солвер. - 2012 г., 202 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЛИСТИНГ ШАБЛОНА XSL
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="#"784574.files/image092.gif">
ПРИЛОЖЕНИЕ D
ВТОРАЯ СТРАНИЦА ГРУППОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ФОРМАТЕ PDF